1.STM32 電機控制SDK 概述STM32 電機控制SDK 包含以下項目:? STM32 電機控制固件? STM32 電機控制WB? STM32 電機控制分析儀? 現(xiàn)有文檔? STM32 電機控制固件的參考文檔此軟件包作為將上述所有項目安裝在用戶計算機中的可執(zhí)行軟件提供。STM32 電機控制 SDK 取決于STM32Cube 和STM32CubeMx。因此,必須在SDK 之前安裝STM32CubeMx 版本4.24.0 或更高版本。有關(guān)STM32CubeMx 的更多信息,2.電機控制固件PMSM FOC 軟件庫提供了用于驅(qū)動永磁同步電機(PMSM)的高性能、完善的磁場定向控制(FOC)策略實現(xiàn)。借助這種方法可實現(xiàn)電磁轉(zhuǎn)矩( Te )調(diào)節(jié),并在一定程度上,通過控制兩個電流 iqs 和 ids 來實現(xiàn)弱磁控制功能,這兩個電流值由定子的電流經(jīng)數(shù)學(xué)變換得來。這種控制方式使PMSM 類似于直流電機控制那樣簡單,即兩個控制電流量分別相當于直流電機的電樞電流和勵磁電流。因此,可以這樣說,F(xiàn)OC 包含與轉(zhuǎn)子磁通同相位和正交相位的定子電流控制與定向。這也就意味著,要有一種有效的測量定子電流和轉(zhuǎn)子位置的方法。FOC 算法的結(jié)構(gòu)如圖 5. 基本FOC 算法結(jié)構(gòu),轉(zhuǎn)矩控制中所示。3.應(yīng)用編程接口4電機控制項目的剖析
上傳時間: 2021-12-28
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PMSM仿真的資源,需要自取,對于初學(xué)者是個不錯的資源,有些人在其他地方可能找不到相關(guān)資源。
上傳時間: 2022-02-21
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現(xiàn)代電機控制技術(shù)是王成元教授的得意之作,附件為隨書膠片,幾乎是書的翻版,本書共分6章。第1章為基礎(chǔ)知識,介紹了矢量控制和直接轉(zhuǎn)矩控制的技術(shù)基礎(chǔ),即機電能量轉(zhuǎn)換、電機統(tǒng)一理論和空間矢量理論的相關(guān)知識。第2~5章重點介紹了三相感應(yīng)電動機和永磁同步電動機矢量控制和直接轉(zhuǎn)矩控制的控制原理、控制方法和控制系統(tǒng)。第6章介紹了這兩種交流電動機的無傳感器控制及智能控制的原理與應(yīng)用。對這幾種控制技術(shù),強調(diào)技術(shù)先進性。
標簽: 電機控制
上傳時間: 2022-04-14
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分享一份自己初進新能源行業(yè)看到的一個PDF書籍,新手可以看看
標簽: 電機控制
上傳時間: 2022-05-13
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一種新穎的正弦正交編碼器細分方法摘要,提出了一種不用查詢表的正弦正交編碼器細分方法利用控制系統(tǒng)臨界穩(wěn)定原理生成一個高頻數(shù)字正弦載波與采樣得到的正弦編碼信號實時比較來獲取相位信息,與傳統(tǒng)查詢表細分方法相比,節(jié)省了大量的存儲空間而且整個細分過程通過軟件實現(xiàn),不需要添加額外的硬件,同時闡述了影響細分分辨率的因素,推導(dǎo)出了防止電機高速運行時細分混登的條件;最后,以一臺7kw的電梯用永磁同步電機配套海德漢的ERN487-2048正弦增量式編碼器為平臺,驗證了該細分方法用于轉(zhuǎn)子初始位置識別及速度控制的可行性.關(guān)鍵詞,正弦編碼器,細分,永磁同步電機,電梯,轉(zhuǎn)子初始位置隨著社會的發(fā)展人們對電梯的體積載重量功耗調(diào)速精度及調(diào)速范圍等提出了越來越高的要求永磁同步電機以功率密度大氣隙密度高轉(zhuǎn)矩電流比高轉(zhuǎn)矩慣量比大壽命長及結(jié)構(gòu)簡單等優(yōu)點成為無齒輪電引機的首選 對于正弦波永磁同0步電機矢量控制系統(tǒng)坐標變換中的轉(zhuǎn)子位置角是否能準確實時地檢測直接影響到整個系統(tǒng)的性能因此高性能要求的系統(tǒng)一般采用分辨率高的光電式編碼器檢測轉(zhuǎn)子位置.
標簽: 正弦正交編碼器
上傳時間: 2022-06-18
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摘要:針對永磁同步電機速度估算及定子電阻變化引起的穩(wěn)定性問題,根據(jù)模型參考自適應(yīng)控制法的原理,在同步旋轉(zhuǎn)坐標系下,提出永磁同步電機轉(zhuǎn)速估算與定子電阻辨識的自適應(yīng)律,建立永磁同步電機無速度傳感器矢量控制系統(tǒng)及定子電阻在線辨識的數(shù)學(xué)模型.通過控制系統(tǒng)簡化,確定調(diào)速控制系統(tǒng)中電流調(diào)節(jié)器與速度調(diào)節(jié)器的傳遞函數(shù),并對電流調(diào)節(jié)器與速度調(diào)節(jié)器的控制增益進行了設(shè)計.仿真結(jié)果表明:控制系統(tǒng)對定子電阻變化魯棒性好,轉(zhuǎn)速估算與速度調(diào)節(jié)精度高,驗證了本控制系統(tǒng)的可行性.關(guān)鍵詞:永磁同步電機;無速度傳感器;矢量控制;模型參考自適應(yīng);定子電阻;在線辨識;控制增益
上傳時間: 2022-06-25
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設(shè)計者根據(jù)對環(huán)境的需求,希望能不斷開拓高級電機控制技術(shù),用以制造節(jié)能空調(diào)、洗衣機和其他家用電器產(chǎn)品。到目前為止,較為完善的電機控制解決方案通常僅用作專門用途。然而,新一代數(shù)字信號控制器(Digital Signal Controller,DSC)的出現(xiàn)使得性價比高的高級電機控制算法最終成為現(xiàn)實。例如,空調(diào)需要能夠?qū)囟茸鞒隹焖夙憫?yīng)以迅速改變電機的轉(zhuǎn)速。因此,我們需要高級電機控制算法,以制造出更加節(jié)能的靜音設(shè)備。在這種情況下,磁場定向控制(Field Oriented Control,F(xiàn)OC)脫顧而出,成為滿足這些環(huán)境需求的主要方法。本應(yīng)用筆記討論了使用Microchip dsPIC0DSC系列對永磁同步電機(Permanent Magnet Synchronous Motors,PMSM)進行無傳感器FOC的算法。為什么使用FOC算法?BLDC電機的傳統(tǒng)控制方法是以一個六步的控制過程來驅(qū)動定子,而這種控制過程會使生成的轉(zhuǎn)矩產(chǎn)生振蕩。在六步控制過程中,給一對繞組通電直到轉(zhuǎn)子達到下一位置,然后電機換相到下一步。霍爾傳感器用于確定轉(zhuǎn)子的位置,以采用電子方式給電機換相。高級的無傳感器算法使用在定子繞組中產(chǎn)生的反電動勢來確定轉(zhuǎn)子位置。六步控制(也稱為梯形控制)的動態(tài)響應(yīng)并不適用于洗衣機,這是因為在洗滌過程中負載始終處于動態(tài)變化中,并隨實際洗滌量和選定的洗滌模式不同而變化。而且,對于前開式洗衣機,當負載位于滾筒的頂部時,必須克服重力對電機負載作功。只有使用高級的算法如FOC才可處理這些動態(tài)負載變化。
上傳時間: 2022-06-29
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本課題采用了基于高頻電壓信號注入法的永磁同步電動機的無傳感器矢量控制方法,此種方法利用內(nèi)置式電機的凸極性的特性,適合于電機在低速運行狀態(tài)下對轉(zhuǎn)子位置和轉(zhuǎn)速進行估算,對運行中的電機參數(shù)變化不敏感,系統(tǒng)具有較強的魯棒性。本文采用了以內(nèi)置式電動機為研究對象,首先分析了永磁同步電動機的結(jié)構(gòu)和數(shù)學(xué)模型,并介紹了矢量控制坐標變換方法、空間矢量脈寬調(diào)制技術(shù)(SVPWM)。進而闡述高頻電壓信號注入法的原理,建立數(shù)學(xué)模型。然后提出高頻電壓信號注入的方式,通過對載有轉(zhuǎn)子位置信息的高頻信號進行處理,對轉(zhuǎn)子的磁極位置和轉(zhuǎn)速等信息進行估計計算。本文還通過使用Matlab/Simulink仿真平臺,建立了基于高頻信號注入法原理的永磁同步電動機的無傳感器控制仿真模型,實驗結(jié)果驗證了此種算法的可行性。最后通過使用德州儀器公司生產(chǎn)的TMS320F28335為核心芯片,搭建了控制系統(tǒng)電路,并同時介紹了系統(tǒng)的電源電路、控制電路、電流檢測電路、電流保護電路等硬件電路。另外對控制算法中的主要部分,包括PWM中斷程序、矢量控制程序、數(shù)字濾波器的算法都進行了介紹。最后的實驗結(jié)果表明,這種無傳感器的矢量控制方法適用于電機在低速時的控制要求,動態(tài)性能較好,能夠準確跟蹤轉(zhuǎn)子的實際位置,估算轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速,控制系統(tǒng)的魯棒性較好,實現(xiàn)了無傳感器控制的實驗?zāi)康摹?/p>
上傳時間: 2022-06-30
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簡介設(shè)計者根據(jù)對環(huán)境的需求,希望能不斷開拓高級電機控制技術(shù),用以制造節(jié)能空調(diào)、洗衣機和其他家用電器產(chǎn)品。到目前為止,較為完善的電機控制解決方案通常僅用作專門用途。然而,新一代數(shù)字信號控制器(Digital Signal Controller,DSC)的出現(xiàn)使得性價比高的高級電機控制算法最終成為現(xiàn)實。例如,空調(diào)需要能夠?qū)囟茸鞒隹焖夙憫?yīng)以迅速改變電機的轉(zhuǎn)速。因此,我們需要高級電機控制算法,以制造出更加節(jié)能的靜音設(shè)備。在這種情況下,磁場定向控制(Field Oriented Control,F(xiàn)OC)脫穎而出,成為滿足這些環(huán)境需求的主要方法。本應(yīng)用筆記討論了使用Microchip dsPIC2 DSC系列對永磁同步電機(Permanent Magnet Synchronous Motor,PMSM)進行無傳感器FOC的算法。
上傳時間: 2022-06-30
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通過本課程學(xué)習(xí),您將:-了解一些目前最新的電機控制設(shè)計解決方案一了解一種新的永磁同步電機(PMSM)無傳感器磁場定向控制(FOC)算法-了解如何查找更多關(guān)于該算法的信息PMSM概述PMSM的FOC控制無傳感器技術(shù)DMCI介紹——一種有用的工具演示1:整定PI參數(shù)演示2:整定無傳感器控制參數(shù)回顧,答疑(Q&A)PMSM概述-PMSM應(yīng)用-PMSM與BLDC的比較-PMSM結(jié)構(gòu)-PMSM特性-PMSM操作高效率和高可靠性設(shè)計用于高性能伺服應(yīng)用可實現(xiàn)有/無位置編碼器的運行方式比ACIM體積更小、效率更高、重量更輕采用FOC控制可實現(xiàn)最優(yōu)的轉(zhuǎn)矩輸出平滑的低速和高速運行性能較低的噪聲和EMI從其發(fā)展歷史來看,兩種電機發(fā)源于不同的領(lǐng)域轉(zhuǎn)矩產(chǎn)生的機理相同BLDC是PMBDC的一個派生詞PMSM表示一個勵磁磁場由PM提供的AC同步電機控制方法不同(六步控制與FOC)
上傳時間: 2022-06-30
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